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Note technique importante : L’importance des segments de charge sur les produits ASC monophasés d’Eaton

Ai-je vraiment besoin de toutes ces batteries externes? Une ASC typique montée sur bâti fonctionnera sur batterie pendant 5 à 10 minutes à charge normale (50 à 75 %). Cela est suffisant pour faire face à 95 % des pannes de courant, mais les 5 % restants constituent un risque inquiétant : perte de données, corruption des données et coûts associés à leur récupération. 

 

Importance d’un arrêt progressif

Pour éviter les coûts liés aux temps d’arrêt, les clients peuvent utiliser le logiciel de gestion de l’alimentation de l’ASC, avec ou sans carte réseau pour un arrêt progressif du serveur. Le logiciel de protection de l’ASC est une application client qui fonctionne en arrière-plan sur un serveur ou un poste de travail en attente d’un signal de l’ASC pour lancer un arrêt sécuritaire du système d’exploitation local. Cependant, un arrêt progressif ne se produit pas toujours rapidement. Un temps d’arrêt supplémentaire nécessite souvent l’utilisation de modules de batterie externes (EBM) pour l’ASC, ce qui augmente les coûts et occupe un espace précieux dans le bâti. 

Segments de charge de l’ASC

Les segments de charge sont des groupes de prises gérées qui peuvent être activées ou désactivées indépendamment par des moyens manuels ou préprogrammés. Les périphériques tels que les moniteurs, les dispositifs de secours et autres machines non essentielles peuvent consommer une autonomie précieuse de la batterie, même s’ils ne sont pas essentiels. Le contrôle du niveau de sortie par la segmentation de la charge permet d’éteindre certaines charges afin que l’autonomie de la batterie puisse être prolongée pour les autres dispositifs essentiels, ce qui limite le besoin d’EBM.

Pour un rendement optimal en cas de panne de courant, les charges non essentielles sont branchées dans des segments de charge différents de ceux qui sont essentiels. Peu de temps après que l’ASC se soit mise en batterie, les périphériques sont déconnectés de leur segment de charge et s’éteignent, tandis que les serveurs essentiels et non essentiels continuent de fonctionner. Ensuite, après une période définie par l’utilisateur, le logiciel de gestion de l’alimentation de l’ASC commence à arrêter progressivement les serveurs non essentiels, prolongeant ainsi l’autonomie des dispositifs essentiels. Enfin, lorsque l’ASC approche de la fin de la durée d’autonomie de sa batterie, les serveurs essentiels sont arrêtés en toute sécurité.

En savoir plus sur la façon de choisir la bonne ASC de serveur pour votre infrastructure.

Figure 1. ASC 5P d’Eaton au lithium-ion avec deux segments de charge
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Application

Eaton offre des solutions de gestion des segments de charge et d’arrêt progressif pour les connexions pair-à-pair ainsi que pour les ASC équipées d’une carte réseau. Les deux applications utilisent le logiciel de gestion de l’alimentation de l’ASC d’Eaton, Intelligent Power Protector. Ce puissant logiciel agit comme un client d’arrêt progressif sur les réseaux locaux et sert également de logiciel de gestion d’ASC et de client d’arrêt dans une application pair-à-pair. 

Utilisation de segments de charge pour un arrêt progressif avec une carte réseau

Les solutions d’ASC d’Eaton compatibles avec les cartes réseau permettent l’arrêt direct des appareils connectés grâce à Intelligent Power Protector. Ce logiciel s’enregistre avec la carte réseau lors de l’installation et l’utilisateur précise si le serveur se trouve sur le segment de charge 1, 2 ou le maître, qui commande toutes les prises ensemble. L’utilisateur peut ensuite gérer tous les programmes d’arrêt des clients connectés sur les segments de charge respectifs grâce à la carte réseau. 
Figure 2. Menu des paramètres d’arrêt sur la carte réseau Gigabit
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Utilisation de segments de charge pour un arrêt progressif par l’entremise d’un port série ou USB

Pour les solutions d’ASC d’Eaton sans carte réseau, Intelligent Power Protector est installé sur un poste de travail principal ou un serveur (serveur 1) connecté à l’ASC par une interface série ou USB. Le programme d’arrêt du serveur est géré localement sur le serveur dans l’application Intelligent Power Protector.

L’arrêt programmé pour d’autres clients connectés au réseau est disponible en installant la version client d’Intelligent Power Protector. Le client recherche dans le contrôleur (serveur 1) tout message sortant concernant l’arrêt du système. Cette fonction permet l’arrêt de plusieurs éléments sans avoir recours à une carte réseau. 

Figures 3 et 4. Schémas de connexion réseau
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Remarque

Le réseau fédérateur doit être traité comme l’une des charges les plus critiques et maintenu alimenté aussi longtemps que le serveur le plus essentiel. Un réseau qui est arrêté prématurément ou qui n’est pas protégé empêchera la transmission de messages d’arrêt, le déclenchement de l’arrêt, l’arrêt approprié des serveurs et la notification à distance. 

Applications supplémentaires pour les segments de charge

Les segments de charge peuvent également être commandés manuellement. Cela peut être extrêmement utile pour les applications à distance impliquant des serveurs qui ne répondent pas sur le réseau. Plutôt que de se rendre dans l’armoire informatique, un responsable informatique peut simplement se connecter à l’ASC par l’entremise de la carte réseau, à partir de n’importe quel emplacement, tant qu’il est connecté au réseau, et redémarrer le segment de charge correspondant au serveur problématique.

Le redémarrage différé est un autre service offert par les segments de charge pour éviter les surcharges après un arrêt progressif. Une ASC proche de sa pleine capacité de charge en fonctionnement normal peut être au bord de la surcharge lorsque les serveurs sont mis en marche en raison d’un courant d’appel. Au lieu de mettre en marche tous les appareils en même temps, la segmentation de la charge permet aux groupes de se remettre en marche progressivement, selon un délai préprogrammé, après le retour du courant. Le risque de surcharge de l’ASC est ainsi réduit lorsque les charges nominales sont proches de sa capacité, ce qui augmente la fiabilité du système.